Âé¶¹Éç

Projets

Informations sur les projets de l'été 2026

**Les candidatures pour l'été 2026 sont closes**

Améliorer l'adaptation des bâtiments existants au changement climatique grâce à des essais mécaniques sur des matériaux anciens

Responsable du projet

Daniele Malomo

Département de génie civil

Description du projet

L’adaptation du parc immobilier existant au Canada aux nouveaux régimes de précipitations, aux charges de neige et aux variations de température induits par le changement climatique nécessite d’améliorer l’état actuel des connaissances sur les propriétés mécaniques des matériaux de construction présents dans les bâtiments existants. Pour ce faire, ce projet comprendra une campagne expérimentale conçue pour tester divers éléments de construction (briques, mortier, bois, pierres) afin de rendre l’évaluation et la rénovation des structures et de l’enveloppe du bâtiment plus fondées sur les données, plus abordables et plus durables.

Responsabilités et livrables de l’étudiant

  • Suivre une formation technique sur les équipements d’essai, les fondements théoriques et le contexte
  • Lire les procédures d’essai normalisées et la documentation pertinente relative aux expériences menées en laboratoire
  • Préparer les éprouvettes
  • Tester les éléments de construction sous des charges simples dans notre laboratoire
  • Collecter les données expérimentales lors des essais en laboratoire
  • Traiter les données dans un format lisible et accessible
  • Créer et gérer un référentiel en ligne où seront stockées les données expérimentales
  • Rendre compte de l’avancement des expériences en cours à son supérieur hiérarchique direct
  • Préparer de brèves présentations de mise à jour à présenter chaque semaine lors des réunions du groupe de recherche

°ä´Ç³¾±èé³Ù±ð²Ô³¦±ð²õ requises

  • Être disposé à effectuer des tâches manuelles. Le laboratoire est un chantier de construction, et le projet est très concret ; il consistera principalement en des travaux expérimentaux au cours desquels le stagiaire manipulera des matériaux de construction.
  • Avoir suivi un cours de mécanique est un atout, mais n’est pas obligatoire.
  • Être capable de déplacer fréquemment du matériel lourd pesant jusqu’à 50lbs
  • Maîtrise de MS Office et/ou de MATLAB

Horaires et rémunération

  • Allocation de 3 000 $ pour 210 heures (environ 6 semaines à temps plein)
  • Contribution supplémentaire pouvant aller jusqu’à 6 000 $ (en fonction de l’évaluation mensuelle des performances) pour couvrir jusqu’à environ 12 semaines à temps plein

Comment postuler

  • Les candidatures pour ce stage sont closes

Associations between Air Quality and Hospitalizations/Emergency Room Visits for Systemic Lupus

Responsable du projet

Sasha Bernatsky

Département de médecine, Centre de recherche observationnelle et d'évaluation

Description du projet

Le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie auto-immune potentiellement mortelle qui touche principalement les femmes et les minorités ethniques. En raison de la nécessité d’un traitement immunosuppresseur à long terme, les infections graves constituent un problème fréquent. Nous étudierons les schémas d’évolution des poussées de la maladie et le risque d’infection chez les patients atteints de LED au fil du temps, ainsi que la manière dont ceux-ci peuvent être influencés par des facteurs liés au changement climatique, tels que la qualité de l’air et la température ambiante. Objectif principal : Décrire les consultations aux urgences et les hospitalisations dues à des poussées de LED et à des infections chez les patients, sur la période 2015-2024. Objectifs secondaires : a. Étudier les agents pathogènes responsables d’infections graves nécessitant une prise en charge aux urgences ou une hospitalisation chez les patients atteints de LED, ainsi que la proportion d’infections résistantes aux antimicrobiens. b. Évaluer si la qualité de l’air et la température ambiante sont associées aux poussées de LED entraînant des consultations aux urgences ou des hospitalisations. Les données démographiques (âge, sexe, origine ethnique, statut socio-économique et niveau d’éducation) et cliniques (durée du LED, activité de la maladie, comorbidités/atteinte d’organes, traitements médicamenteux, hospitalisations et visites aux urgences) ont déjà été recueillies. Des analyses descriptives et comparatives des résultats porteront sur le nombre de visites aux urgences et d’hospitalisations liées aux poussées de la maladie et aux infections. Nous réaliserons également des analyses multivariées afin d’évaluer le délai avant la première visite aux urgences et le délai avant la première hospitalisation (en stratifiant les analyses entre les cas dus à des infections et ceux dus à l’activité du LED), ajustées en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, du niveau d’éducation, de l’année civile et des traitements médicamenteux. Les infections associées aux consultations aux urgences et aux hospitalisations identifiées seront évaluées en fonction de l'agent pathogène spécifique. Dans le cas des infections bactériennes, la résistance aux antimicrobiens sera déterminée. Les tendances régionales et annuelles seront analysées à l'aide d'une analyse de séries chronologiques. Enfin, nous étudierons les effets potentiels du changement climatique, qui pourrait influer sur le risque d'infection chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes telles que le LED.

Responsabilités et livrables de l’étudiant

  • Analyses descriptives et de régression, interprétation et présentation des résultats
  • Soumission d'un résumé à un colloque scientifique

°ä´Ç³¾±èé³Ù±ð²Ô³¦±ð²õ requises

  • Expérience en nettoyage et analyse de données
  • Solides compétences analytiques, notamment une expérience en programmation statistique (R, SAS, etc.)
  • Excellentes compétences en communication
  • Grande rigueur professionnelle
  • Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe (savoir accepter et intégrer les retours d'expérience)

Horaires et rémunération

Une allocation de 3 000 $ pour 210 heures (35 heures par semaine × 6 semaines) entre le 9 juin et le 31 août 2026

Comment postuler

  • Les candidatures pour ce stage sont closes

Projecting the transmission of respiratory infectious diseases under future climates using experimental data

Responsable du projet

Caroline Wagner

Département de bio-ingénierie

Description du projet

L'étudiant travaillera avec moi et mon collaborateur de l'université Brown afin de combiner des modèles mathématiques de transmission avec des données expérimentales sur la survie des virus ainsi qu'avec des données de projection sur le changement climatique, dans le but d'élaborer des projections concernant la transmission future des maladies infectieuses respiratoires.

Responsabilités et livrables de l’étudiant

  • Collaborer avec les équipes de Âé¶¹Éç et de Brown au développement du modèle et à la collecte des données
  • Fournir le code final ainsi que l'ensemble des données expérimentales et climatiques

°ä´Ç³¾±èé³Ù±ð²Ô³¦±ð²õ

  • Connaissances en programmation (Python, R ou Matlab)

Horaires et rémunération

  • Une allocation de 3 000 $ pour 210 heures de travail au Centre (soit environ 6 semaines à temps plein)
  • Un financement supplémentaire devrait provenir d'autres sources afin de permettre environ 12 à 16 semaines de travail à temps plein

Comment postuler

  • Les candidatures pour ce stage sont closes

Characterization of an adhesion protein involved in bacteria–microalgae interactions in Antarctic waters

Responsable du projet

Shuaiqi Guo

Département d'anatomie et de biologie cellulaire

Description du projet

Les microalgues jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les défis environnementaux mondiaux grâce à leur capacité à séquestrer efficacement le carbone. Leurs interactions avec les bactéries renforcent encore ce processus en formant des relations symbiotiques qui améliorent considérablement la croissance des microalgues et leur capacité de capture du carbone, ce qui a des implications importantes pour l’atténuation du changement climatique.1,2 L’adhésion bactérienne est une étape cruciale dans l’établissement de l’interaction avec l’hôte et dans la formation de biofilms, qui conduisent à la colonisation de niches spécifiques et à des infections des tissus de l’hôte par des espèces pathogènes.3 Les adhésines sont des protéines essentielles qui interviennent dans ces interactions bactérie-hôte. La bactérie antarctique Marinomonas primoryensis produit à sa surface cellulaire une protéine de liaison à la glace (MpIBP), qui est une adhésine de type « Repeats-In-Toxin » (RTX) exceptionnellement grande, de 1,5 méga-dalton. La MpIBP intervient à la fois dans l’interaction bactérie-glace et dans les interactions bactérie-microalgues, ce qui en fait un modèle précieux pour l’étude des interactions entre les adhésines et l’hôte.ⴠLa MpIBP contient trois domaines distincts de liaison aux ligands près de son extrémité C-terminale : un domaine de liaison aux sucres, un domaine de liaison aux peptides et un domaine de liaison à la glace. Ces domaines permettent à la bactérie de former des biofilms symbiotiques avec des diatomées (microalgues) sous la glace antarctique, ce qui leur permet à toutes deux de prospérer dans des environnements optimaux pour la photosynthèse. Malgré le rôle crucial des adhésines RTX dans la formation des biofilms bactériens, leurs caractéristiques moléculaires et leur architecture complète restent mal comprises. La structure complète de la région C-terminale de liaison au ligand de la protéine MpIBP, d’environ 200 kDa, sera étudiée à l’aide de l’analyse de particules uniques par cryo-microscopie électronique (cryo-ME), qui viendra compléter les informations structurelles à haute résolution existantes sur les domaines individuels, obtenues par cristallographie aux rayons X. De plus, des techniques biophysiques, notamment la calorimétrie de titrage isotherme et la résonance plasmonique de surface, seront utilisées pour étudier la liaison coopérative des ligands au sein de ces domaines. Ces travaux contribueront à la mise au point de nouvelles solutions de capture du carbone à base de microalgues, susceptibles de réduire les concentrations de carbone dans l’atmosphère. En outre, ils pourraient éclairer l’élaboration de stratégies visant à contrôler l’adhésion bactérienne et la formation de biofilms, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Par conséquent, ce projet fera progresser les connaissances fondamentales sur l’adhésion microbienne en apportant de nouvelles perspectives structurelles et mécanistiques sur les adhésines RTX, ce qui aura des implications de grande envergure tant pour la recherche environnementale liée au changement climatique que pour la médecine.

Responsabilités et livrables de l’étudiant

Le stagiaire travaillera sur un projet de recherche bien défini pouvant inclure :

  • La purification des protéines et la caractérisation biochimique des domaines de liaison aux ligands de la MpIBP produites par E. coli
  • Des analyses biophysiques visant à étudier les interactions entre les adhésines bactériennes et les ligands présents à la surface des microalgues
  • L'interprétation des résultats dans le contexte de la symbiose microbienne, de la formation de biofilms et des processus de séquestration du carbone liés au climat

°ä´Ç³¾±èé³Ù±ð²Ô³¦±ð²õ

Ce stage offre une formation pratique dans les domaines suivants :

  • Biochimie des protéines et culture microbienne
  • Biologie structurale et modélisation moléculaire
  • Conception d'expériences, analyse de données et communication scientifique

Horaires et rémunération

  • Rémunération de 3 000 $ pour 210 heures
  • Horaires prévus : temps partiel (environ 12 à 15 heures par semaine) entre mai et août 2026
  • Une aide financière complémentaire (d'environ 1 000 $) pourra être accordée en fonction du nombre d'heures effectuées

Comment postuler

  • Les candidatures pour ce stage sont closes
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